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Molded, Solid-State Biomolecular Assemblies with Programmable Electromechanical Properties

材料科学 固态 纳米技术 工程物理 物理
作者
Krishna Hari,Tara Ryan,Suman Bhattacharya,Sarah Guerin
出处
期刊:Physical Review Letters [American Physical Society]
卷期号:133 (13)
标识
DOI:10.1103/physrevlett.133.137001
摘要

Piezoelectric and ferroelectric technologies are currently dominated by perovskite-based ceramics, not only due to their impressive figures of merit, but due to their versatility in size and shape. This allows the dimensions of, for example, lead zirconium titanate and potassium sodium niobate, to be tailored to the needs of thousands of applications across the automotive, medical device, and consumer electronics industries. In this Letter, we significantly advance the performance and customization of biomolecular crystal (nontoxic, biocompatible amino acids, viz., trans-4-hydroxy-L-proline, L-alanine, hydrates of L-arginine and L-asparagine, and γ-glycine) assemblies by growing them as molded, substrate-free piezoelectric elements. This methodology allows for electromechanical properties to be embedded in these assemblies by fine-tuning the chemistry of the biomolecules and thus the functional properties of the single crystal space group. Here, we report the piezoelectric, mechanical, thermal, and structural properties of these amino acid-based polycrystalline actuators. This versatile, low-cost, low-temperature growth method opens up the path to phase in biomolecular piezoelectrics as high-performance, eco-friendly alternatives to ceramics.
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